\n<\/aside>\n<\/p>\n
Los f\u00edsicos han confiado desde la d\u00e9cada de 1980 en que hay un agujero negro supermasivo en el centro de la V\u00eda L\u00e1ctea, similar a los que se cree que est\u00e1n en el centro de la mayor\u00eda de las galaxias espirales y el\u00edpticas. Desde entonces se le ha denominado Sagitario A* (pronunciado A-estrella), o SgrA* para abreviar. El Telescopio del Horizonte de Sucesos (EHT) captur\u00f3 la primera imagen de SgrA* hace dos a\u00f1os. Ahora la colaboraci\u00f3n ha revelado una nueva imagen polarizada (arriba) que muestra los campos magn\u00e9ticos arremolinados del agujero negro. Los detalles t\u00e9cnicos aparecen en dos nuevos art\u00edculos publicados en The Astrophysical Journal Letters.<\/p>\n
\u00abLa nueva imagen de Sgr A* comparada con la anterior muestra las ventajas de usar un pincel en lugar de un cray\u00f3n\u00bb, dijo Peter Coles, cosm\u00f3logo de la Universidad de Maynooth, en BlueSky. La nueva imagen tambi\u00e9n es sorprendentemente similar a otra imagen polarizada por EHT de un agujero negro supermasivo m\u00e1s grande, M87*, por lo que esto podr\u00eda ser algo que comparten todos esos agujeros negros.<\/p>\n
La \u00fanica forma de \u00abver\u00bb un agujero negro es visualizar la sombra creada por la luz cuando se curva en respuesta al poderoso campo gravitacional del objeto. Como inform\u00f3 el editor de Ars Science, John Timmer, en 2019, el EHT no es un telescopio en el sentido tradicional. En cambio, es una colecci\u00f3n de telescopios repartidos por todo el mundo. El EHT se crea mediante interferometr\u00eda, que utiliza luz en el r\u00e9gimen de microondas del espectro electromagn\u00e9tico capturada en diferentes ubicaciones. Estas im\u00e1genes grabadas se combinan y procesan para construir una imagen con una resoluci\u00f3n similar a la de un telescopio del tama\u00f1o de los lugares m\u00e1s distantes. La interferometr\u00eda se ha utilizado en instalaciones como ALMA (Atacama Large Millimeter\/submillimeter Array) en el norte de Chile, donde los telescopios pueden estar distribuidos a lo largo de 16 kil\u00f3metros de desierto.<\/p>\n\n Anuncio <\/span> <\/p>\n<\/aside>\nEn teor\u00eda, no hay un l\u00edmite superior en el tama\u00f1o de la matriz, pero para determinar qu\u00e9 fotones se originaron simult\u00e1neamente en la fuente, se necesita informaci\u00f3n de ubicaci\u00f3n y sincronizaci\u00f3n muy precisa en cada uno de los sitios. Y todav\u00eda hay que reunir suficientes fotones para ver algo. Por lo tanto, se instalaron relojes at\u00f3micos en muchos de los lugares y, con el tiempo, se construyeron mediciones exactas del GPS. Para el EHT, la gran \u00e1rea de recolecci\u00f3n de ALMA, combinada con la elecci\u00f3n de una longitud de onda en la que los agujeros negros supermasivos son muy brillantes, asegur\u00f3 suficientes fotones.<\/p>\n
En 2019, el EHT anunci\u00f3 la primera imagen directa tomada de un agujero negro en el centro de una galaxia el\u00edptica, Messier 87, situada en la constelaci\u00f3n de Virgo a unos 55 millones de a\u00f1os luz de distancia. Esta imagen habr\u00eda sido imposible hace apenas una generaci\u00f3n y fue posible gracias a avances tecnol\u00f3gicos, nuevos algoritmos innovadores y (por supuesto) la conexi\u00f3n de varios de los mejores observatorios de radio del mundo. La imagen confirm\u00f3 que el objeto en el centro de M87* es efectivamente un agujero negro.<\/p>\n
En 2021, la colaboraci\u00f3n del EHT public\u00f3 una nueva imagen de M87* que muestra c\u00f3mo se ve el agujero negro en luz polarizada (una firma de los campos magn\u00e9ticos en el borde del objeto), lo que arroj\u00f3 una nueva visi\u00f3n de c\u00f3mo los agujeros negros devoran materia y emiten potentes chorros. desde sus n\u00facleos. Unos meses m\u00e1s tarde, el EHT regres\u00f3 con im\u00e1genes del \u00abcoraz\u00f3n oscuro\u00bb de una radiogalaxia conocida como Centaurus A, lo que permiti\u00f3 la colaboraci\u00f3n para determinar la ubicaci\u00f3n del agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia.<\/p>\n
SgrA* es mucho m\u00e1s peque\u00f1o pero tambi\u00e9n mucho m\u00e1s cercano que M87*. Eso hizo que fuera un poco m\u00e1s dif\u00edcil capturar una imagen igualmente n\u00edtida porque SgrA* cambia en escalas de tiempo de minutos y horas en comparaci\u00f3n con d\u00edas y semanas para M87*. El f\u00edsico Matt Strassler compar\u00f3 anteriormente la haza\u00f1a con \u00abtomar una exposici\u00f3n de un segundo de un \u00e1rbol en un d\u00eda ventoso. Las cosas se vuelven borrosas y puede ser dif\u00edcil determinar la verdadera forma de lo que se captur\u00f3 en la imagen\u00bb.<\/p>\n<\/p><\/div>\n
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